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复极性电—多相催化处理硝基芳香类废水的研究

独创性说明第1-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-10页
引言第10-11页
1 文献综述第11-29页
   ·硝基芳香类废水的研究进展第11-13页
     ·对硝基苯酚类废水的研究现状第11-12页
     ·硝基苯废水的研究现状第12-13页
   ·电催化氧化技术第13-20页
     ·电化学理论第13-14页
     ·电催化氧化技术的研究概况第14-17页
     ·复极性三维电极(BPBC)反应器的工作原理第17-19页
     ·复极性三维电极反应器的应用第19-20页
     ·电催化氧化技术的不足第20页
   ·多相催化氧化技术第20-27页
     ·催化湿式氧化技术的作用机理第21-22页
     ·催化湿式氧化技术的分类第22-23页
     ·影响多相催化剂活性的因素第23-25页
     ·催化湿式氧化技术的应用第25-26页
     ·催化湿式氧化技术的发展方向第26-27页
   ·复极性电-多相催化耦合技术研究进展第27页
   ·研究目的及内容第27-29页
     ·研究目的第27-28页
     ·研究内容第28-29页
2 实验部分第29-38页
   ·实验仪器及材料第29-30页
     ·实验仪器第29页
     ·实验材料第29-30页
   ·实验方法第30-34页
     ·实验材料预处理第30页
     ·多相催化降解 PNP实验第30-31页
     ·复极性电-多相催化体系降解PNP实验第31-32页
     ·复极性电-多相催化体系降解硝基苯实验第32-34页
   ·分析方法第34-36页
     ·目标物浓度测定第34-35页
     ·催化剂表征第35-36页
   ·参数的计算第36-38页
     ·目标物的去除率第36页
     ·多相催化强化电化学反应效率(η')第36页
     ·电流效率(ICE)第36-37页
     ·电化学能耗(EEC)第37-38页
3 多相催化体系降解 PNP的性能及规律第38-61页
   ·催化剂的优化第38-52页
     ·催化剂活性组分的优化第38-40页
     ·催化剂载体的优化第40-43页
     ·CuO/γ-Al_2O_3催化剂制备条件的优化第43-47页
     ·载体溶出的研究第47-48页
     ·Fe_2O_3催化剂负载的研究第48-52页
   ·催化剂的表征第52-53页
     ·SEM表征第52页
     ·XRD表征第52-53页
   ·CuO/γ-Al_2O_3多相催化体系降解 PNP废水的研究第53-59页
     ·反应时间的影响第54页
     ·pH值的影响第54-56页
     ·Na_2SO_4浓度的影响第56页
     ·过氧化氢加入量的影响第56-57页
     ·催化剂用量的影响第57-59页
     ·PNP初始浓度的影响第59页
   ·本章小结第59-61页
4 复极性电-多相催化体系降解 PNP的性能及规律第61-79页
   ·影响PNP去除的因素第61-68页
     ·电解时间的影响第61-63页
     ·电解电压的影响第63-64页
     ·支持电解质浓度的影响第64-66页
     ·初始pH的影响第66-68页
   ·影响多相催化强化降解效率的因素第68-75页
     ·电解时间的影响第68-70页
     ·电解电压的影响第70-71页
     ·支持电解质浓度的影响第71-73页
     ·初始pH的影响第73-74页
     ·优化条件下不同反应体系脱除PNP的效率第74-75页
   ·复极性电-多相催化反应器电流效率及电耗第75-76页
   ·出水的可生化性研究第76-77页
   ·反应机理的探讨第77-78页
   ·本章小结第78-79页
5 复极性电-多相催化体系降解硝基苯的研究第79-86页
   ·操作条件的优化第79-80页
   ·各因素对硝基苯去除率的影响规律第80-82页
     ·pH的影响第80-81页
     ·电解电压的影响第81-82页
     ·支持电解质浓度的影响第82页
   ·反应器稳定性第82-83页
   ·电极过程及硝基苯降解机理第83-85页
     ·电极过程第83-84页
     ·硝基苯降解机理推测第84-85页
   ·本章小结第85-86页
结论第86-88页
建议第88-89页
参考文献第89-93页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第93-94页
致谢第94-95页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第95页

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